JPH049706A - 放射線像撮像装置 - Google Patents

放射線像撮像装置

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JPH049706A
JPH049706A JP2113448A JP11344890A JPH049706A JP H049706 A JPH049706 A JP H049706A JP 2113448 A JP2113448 A JP 2113448A JP 11344890 A JP11344890 A JP 11344890A JP H049706 A JPH049706 A JP H049706A
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JP
Japan
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radiation
signal
output
signals
pixel
Prior art date
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Pending
Application number
JP2113448A
Other languages
English (en)
Inventor
Motosada Kiri
喜利 元貞
Susumu Adachi
晋 足立
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimadzu Corp
Original Assignee
Shimadzu Corp
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Filing date
Publication date
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Priority to US07/692,418 priority patent/US5148030A/en
Publication of JPH049706A publication Critical patent/JPH049706A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/29Measurement performed on radiation beams, e.g. position or section of the beam; Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2914Measurement of spatial distribution of radiation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本発明は、例えば医療あるいは産業用非破壊検査等の分
野において用いられる、X線等の放射線を利用して対象
物の像を得るための装置に関する。
〈従来の技術〉 放射線を利用した対象物の像を得る技術とじては、複数
の画素が1次元もしくは2次元状に配列されてなる放射
線検出器アレイに、線源からの被写体の情報を含んだ放
射線束を入射させ、その強度情報を例えばCRT上に表
現する技術が知られている。
このような放射線検出器アレイを用いて被写体の放射線
像を得る装置においては、放射線フォトン入射により検
出器から発生するパルス状の電流を電圧パルスに変換し
、そのパルス信号を計数し、その計数値を画像情報とし
てCRT等に入力することによって放射線画像を得る、
いわゆるフォトンカウンティング方式が採用されている
〈発明が解決しようとする課題〉 ところで、フォトンカウンティング法に基づく放射線像
撮像装置によれば、検出器アレイの各画素ごとに処理回
路を接続しなければならず、その出力配線は画素と同数
の本数が必要となる。このため、検出器アレイの画素数
が多くなればなるほど、信号線の本数も増大しその引き
出し等が非常に困難になるといった問題があった。
〈課題を解決するための手段〉 上記の従来の問題点を解決するために、本発明では、放
射線入射により放射線検出器アレイが出力するパルス信
号を、その放射線が入射した画素の位置に応じてコード
化して出力する処理回路を設け、そして、この処理回路
の出力信号を画像情報として用いるよう構成している。
く作用〉 例えば、64個の画素をもつ放射線検出器アレイの画素
位置を2値コードで表すとすると、その各画素の位置を
特定するために必要な出力配線の本数は、2’=64か
ら6本で済むことになる。
そして画素への入射放射線のエネルギを弁別を、例えば
2段階で行うとしても、合計8本の出力配線を引き出せ
ばよい。
〈実施例〉 本発明の実施例を、以下、図面に基づいて説明する。
第1図は本発明実施例の構成を示すブロック図、第2図
はその実施例のチャンネルT、の回路構成を示すブロッ
ク図である。
4画素を形成すべく配列された半導体放射線検出器1・
・・1には、それぞれチャンネルT o + T + 
+ T z +T3が接続されている。この各チャンネ
ルT0〜T。
は、それぞれ後述する(Or) 、  (DTCTi)
および()I/ Li)の三つの信号を出力する。
チャンネルT 1. T 2 、 T ’sの信号(O
f)の出力端子には、それぞれアナログスイッチS、、
S、、S、が接続されている。このスイッチS、、S2
.S3のそれぞれの一端は接地されており、スイッチS
tの他端はインバータ10の入力側に接続され、またス
イッチS2の他端はインバータ110入力側に接続され
ている。さらに、スイッチS3の他端はこの二つのイン
バータ10および11の入力側に接続されている。各イ
ンバータ10.11の入力端は、それぞれ抵抗R0また
はR4を介してにV。電源に接続されている。そして、
この二つのインバータ10゜11の出力信号A、、A、
は、後述するアドレスコード信号として供される。
一方、チャンネルT0〜T3の出力信号(DTCT+)
はORゲート8に、また出力信号(I(/Li)はOR
ゲート9にそれぞれ人力される。そして、この二つのO
Rゲート8および9の出力信号(DTCT )および(
H/ L)は、それぞれ後述するフォトン検出信号およ
びエネルギレベル判定信号として供される。
次に、第2図を参照してチャンネルTiの回路構成を説
明する。
半導体放射線検出器1への放射線フォトン入射により出
力されるパルス信号は、チャンネルTiへと導かれ、ま
ずはアンプ2によって増幅される。
この増幅後のパルス信号は、基準電位が互いに異なる二
つのコンパレータ3aおよび3bのそれぞれに入力され
る。このLowレベル側のコンパレータ3aの出力側に
は、遅延素子4およびインバータ5が接続されている。
そして、インバータ5の出力信号Bと、コンパレータ3
aの出力信号AがNORゲート6に入力される。
一方、Highレベル側のコンパレータ3bの出力信号
CはR−Sフリップフロップ7のセット入力に導かれる
。このフリップフロップ7のリセット入力には、上述の
インバータ5の出力信号Cが導かれる。そして、このチ
ャンネルT1からは遅延素子4の出力(0,)、NOR
ゲート6の出力(DTCTi)およびフリシブフロシブ
7の出力(H/ Li)の三つの信号がそれぞれ出力さ
れる。
次に、第3図を参照して、各機能部品の動作とともに作
用を述べる。
まず、二つのコンパレータ3aおよび3bの基準電圧を
、それぞれREF (L)およびREF(H)とする。
さて、放射線フォトン入射によるアンプ2の出力信号が
図に示すような波形であるとすると、コンパレータ3a
および3bの出力信号AおよびCはそれぞれ図に示すよ
うな波形となる。この信号Aの立ち上がりと同時に信号
(O8)はrH,レベルとなるが、その立ち下がりは遅
延素子4によって、信号Aが立ち下がった時点から所定
時間だけ遅延する。
また、NORゲート6には、インバータ5の出力信号つ
まり信号(0,)の反転信号Bと、コンパレータ3aの
出力信号Aが入力される。これによりNORゲート6の
出力信号(DTCTi )は、信号Aが立ち下がった時
点でrH,レベルとなり、信号Bが立ち上がった時点で
「L」レベルとなる。
方、フリップフロップ7の出力信号(H/Li)は、コ
ンパレータ3bの出力信号Cが立ち上がった時点でrH
,レベルとなり、信号Bが立ち上がった時点で「L」レ
ベルとなる。
ここで、本発明実施例においては、信号(0,)をアド
レスコード作成用信号として採用する。すなわち第1図
において、例えばチャンネルT、、T2およびT3の出
力信号(Oi)が全て「L」レベルであるときには、イ
ンバータ10.11の出力A0およびA、はともに「L
」レベルとなる。従って、アドレスコード信号(Ao 
、 A、 I )が(0,O)のときには、その信号は
チャンネルT0を表すコード信号となる。また、チャン
ネルT+の出力信号(0,)がrHJ L/へ)L’(
7)ときには、(A o 、A + )は(1,O)と
なり、このコード信号はT、を表す信号となる。同様に
、(A o 、A + )が(0,1)、(1,1)の
ときには、それぞれチャンネルTe1T3を表すコード
信号となる。
また、信号(DTCT、 )はフォトン検出信号として
採用され、さらに信号(I(/Ti)は入射フォトンの
エネルギレベル判定信号として採用される。すなわち第
3図において、信号(DTCT、 )がrH,レベルの
ときに放射線フォトンの検出が確定され、このときの信
号(H/Li)がrH,あるいは「L」レベルであるか
によって、その入射フォトンのエネルギレベルを知るこ
とがでる。つまりアンプ2の出力レベルのビークイ直が
、コンパレータ3bの基準電位REF (II)を超え
るときには、信号(DTCT、)はrHJレベルとなり
、一方、それ以下であるときには「L」レベルとなって
、これにより入射フォトンのエネルギレベルを2段階に
弁別して検出することができる。
以上の本発明実施例によると、出力配線の本数は4本で
済み、従来のフォトンカウンティング方式に基づく撮像
装置において、例えば4画素の画像情報に2段階のエネ
ルギ弁別の処理を行う場合、4X2=8本の出力配線を
必要としていたのに対し、この実施例では、その配線数
を半分に削減することができる。
〈発明の効果〉 以上説明したように、本発明によれば、放射線入射によ
り上記放射線検出器アレイが出力するパルス信号を、そ
の放射線が入射した画素の位置に応じて2−ド化して出
力するよう構成したから、出力配線の本数が、従来のフ
ォトンカウンティング方式を採用した装置に比して大幅
に減少する。
これにより、その出力配線の引き出し作業が極めて容易
になるとともに、出力配線の接続不良等の発生確率が従
来に比して低くなる。これらの効果は、検出器アレイの
画素数が多くなればなるほどより一層顕著となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明実施例の構成を示すブロック図、第2図
はそのチャンネルT、の回路構成を示す図、第3図は本
発明実施例の作用説明図である。 1・・・1・・・放射線検出器 2 ・ 3a、3b  ・ 4 ・ 10 11 ・ 6 ・ 7 ・ 8、9 ・ S1〜S、・ T0〜T3・ アンプ コンパレータ 遅延素子 インバータ NORゲート R−Sフリップフロップ ORゲート アナログスイッチ チャンネル

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 複数の画素が1次元もしくは2次元状に配列されてなる
    放射線検出器アレイに、線源からの被写体の情報を含ん
    だ放射線束を入射させて、被写体の放射線像を得る装置
    において、放射線入射により上記放射線検出器アレイが
    出力するパルス信号を、その放射線が入射した画素の位
    置に応じてコード化して出力する処理回路を設け、この
    処理回路の出力信号を画像情報として用いるよう構成し
    たことを特徴とする、放射線像撮像装置。
JP2113448A 1990-04-27 1990-04-27 放射線像撮像装置 Pending JPH049706A (ja)

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EP19910303857 EP0459628A3 (en) 1990-04-27 1991-04-29 Radiation image detecting apparatus
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EP0459628A2 (en) 1991-12-04

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